热释电红外线感应开关

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人体感应开关原理

人体感应开关原理

人体感应开关原理
人体感应开关,就是采用被称为热释电的光敏电子器件,当检测到附近人体有活动时,触发开关,通过电路,达到自动上电,实现开具、控制照明或其他设备的自动控制功能。

它结合了自动控制技术、光子技术、传感技术,有效地满足了当代高科技节能减排设施中的照明控制需求。

人体感应开关由发射器和接收器组成,双壳安装,其中发射器投射出一个覆盖范围比较大的红外线;接收器使用热释电技术,通过自身的检测敏感度,可以检测到有人进入检测范围;当人体进入开关检测范围内时,接收器内部芯片把红外线反射到发射器,发射器继续发射出新的红外线,最后将信号发送到控制器,从而达到触发开关的效果。

由于触发的是机械开关,因此无需连接电线,且不受电线的限制,十分便捷。

而且其安装和安全性也较高,具有耐磨、耐酸碱、耐腐蚀、耐电磁干扰等特性,检测距离也可以达到6米以上的。

另外,它还具备运行可靠性、低功耗等特点,因此得到了大众的接受。

然而,人体感应开关也存在缺点。

首先,它仅在昏暗或黑暗环境下起作用,因为它使用的是红外技术,如果有太多光线,可能会干扰它的信号,导致开关的误动作。

另外,考虑到它的安装探头,相对比较昂贵安装。

总结而言,人体感应开关在节能减排设施中有着独特的应用地位,应用其自动控制功能可以降低电费,方便使用且安全。

但是,在使用过程中也要根据设限环境选择合适的模型,确保感应开关的实际应用效果。

人体热释放感应电路

人体热释放感应电路

人体热释放感应开关电路一、设计思想人体能量热释放有一特定波长红外线,由红外传感器检测到这种红外线的变化并予以放大选频处理后,可以推动适当的负载,就可以构成一个人体红外自动开关。

PIR RE200B热释电人体红外传感器能检测到人体移动引起的红外热能之变化并将它转换为电压量。

设计的思想是怎么将此电压量处理,用什么形式去推动负载,构成自动开关。

二、设计目的通过PIR RE200B热释电人体红外传感器及相应的处理信号的集成块构成一自动控制电灯的开关电路。

可以实现以下功能:⏹白天,不管有人无人灯都不会亮;⏹晚上,只要检测到人体信号,灯就会亮(有人灯亮,无人灯灭);⏹该开关电路应可接到220V的生活用电压,方便安装使用。

三、设计内容(一)、信号处理集成块BISS0001BISS0001是一款具有较高性能的传感信号处理集成电路。

(1)特点如下:1、 CMOS工艺; 2、数模混合; 3、具有独立的高输入阻抗运算放大器; 4、内部的双向鉴幅器可有效抑制干扰;5、内设延迟时间定时器和封锁时间定时器;6、采用16脚DIP封装。

BISSOOO1管脚图(2)管脚说明1 A --可重复触发和不可重复触发选择端。

当A为“1”时,允许重复触发;反之,不可重复触发2 VO-- 控制信号输出端。

由VS的上跳变沿触发,使Vo输出从低电平跳变到高电平时视为有效触发。

在输出延迟时间Tx之外和无VS的上跳变时,Vo保持低电平状态。

3 RR1-- 输出延迟时间Tx的调节端4 RC1--输出延迟时间Tx的调节端5 RC2--触发封锁时间Ti的调节端6 RR2--触发封锁时间Ti的调节端7 VSS--工作电源负端8 VRFI --参考电压及复位输入端。

通常接VDD,当接“0”时可使定时器复位9VCI触发禁止端。

当Vc<VR时禁止触发;当Vc>VR 时允许触发(VR≈0.2VDD)10 IB--运算放大器偏置电流设置端11 VDD--工作电源正端12 2OUTO--第二级运算放大器的输出端13 2IN-I--第二级运算放大器的反相输入端14 1IN+I--第一级运算放大器的同相输入端15 1IN-I--第一级运算放大器的反相输入端16 1OUTO--第一级运算放大器的输出端(3)集成块内部结构图(4)工作原理BISS0001是由运算放大器、电压比较器、状态控制器、延迟时间定时器以及封锁时间定时器等构成的数模混合专用集成电路。

红外热释电传感器技术参数

红外热释电传感器技术参数

红外热释电传感器技术参数技术参数:1.工作电压:DC5V至20V2.静态功耗:65微安3.电平输出:高3.3V,低0V4.延时时间:可调(0.3秒~18秒)5.封锁时间:0.2秒6.触发方式:L不可重复,H可重复,默认值为H7.感应范围:小于120度锥角,7米以内8.工作温度:-15~+70度9.PCB外形尺寸:32*24mm,螺丝孔距28mm,螺丝孔径2mm,感应透镜尺寸:(直径):23mm(默认)功能特点:1.全自动感应:当有人进入其感应范围则输入高电平,人离开感应范围则自动延时关闭高电平。

输出低电平。

2.光敏控制(可选):模块预留有位置,可设置光敏控制,白天或光线强时不感应。

光敏控制为可选功能,出厂时未安装光敏电阻。

如果需要,请另行购买光敏电阻自己安装。

3.两种触发方式:L不可重复,H可重复。

可跳线选择,默认为H。

A.不可重复触发方式:即感应输出高电平后,延时时间一结束,输出将自动从高电平变为低电平。

B.可重复触发方式:即感应输出高电平后,在延时时间段内,如果有人体在其感应范围内活动,其输出将一直保持高电平,直到人离开后才延时将高电平变为低电平(感应模块检测到人体的每一次活动后会自动顺延一个延时时间段,并且以最后一次活动的时间为延时时间的起始点)。

4.具有感应封锁时间(默认设置:0.2秒):感应模块在每一次感应输出后(高电平变为低电平),可以紧跟着设置一个封锁时间,在此时间段内感应器不接收任何感应信号。

此功能可以实现(感应输出时间和封锁时间)两者的间隔工作,可应用于间隔探测产品;同时此功能可有效抑制负载切换过程中产生的各种干扰。

5.工作电压范围宽:默认工作电压DC5V至20V6.微功耗:静态电流65微安,特别适合干电池供电的电器产品。

7.输出高电平信号:可方便与各类电路实现对接。

外接示意图和典型应用:1:正电源2:高低电平输出3:电源负极H:可重复触发L:不可重复触发CDS:光敏控制应用范围:热释电红外开关是BISS0001配以热释电红外传感器和少量外接元器件构成的被动式红外开关。

人体红外感应开关电路原理

人体红外感应开关电路原理

红外热释电处理芯片BISS0001BISS0001是一款具有较高性能的传感信号处理集成电路,它配以热释电红外传感器和少量外接元器件构成被动式的热释电红外开关。

它能自动快速开启各类白炽灯、荧光灯、蜂鸣器、自动门、电风扇、烘干机和自动洗手池等装置,特别适用于企业、宾馆、商场、库房及家庭的过道、走廊等敏感区域,或用于安全区域的自动灯光、照明和报警系统。

特点*CMOS工艺*数模混合*具有独立的高输入阻抗运算放大器*内部的双向鉴幅器可有效抑制干扰*内设延迟时间定时器和封锁时间定时器*采用16脚DIP封装管脚图管脚说明引脚名称I/O功能说明1A I可重复触发和不可重复触发选择端。

当A为“1”时,允许重复触发;反之,不可重复触发2VO O控制信号输出端。

由VS的上跳变沿触发,使Vo输出从低电平跳变到高电平时视为有效触发。

在输出延迟时间Tx之外和无VS的上跳变时,Vo保持低电平状态。

3RR1--输出延迟时间Tx的调节端4RC1--输出延迟时间Tx的调节端5RC2--触发封锁时间Ti的调节端6RR2--触发封锁时间Ti的调节端7VSS--工作电源负端8VRF I参考电压及复位输入端。

通常接VDD,当接“0”时可使定时器复位9VC I触发禁止端。

当Vc<VR时禁止触发;当Vc>VR时允许触发(VR≈0.2VDD)10IB--运算放大器偏置电流设置端11VDD--工作电源正端122OUT O第二级运算放大器的输出端132IN-I第二级运算放大器的反相输入端141IN+I第一级运算放大器的同相输入端151IN-I第一级运算放大器的反相输入端161OUT O第一级运算放大器的输出端工作原理BISS0001是由运算放大器、电压比较器、状态控制器、延迟时间定时器以及封锁时间定时器等构成的数模混合专用集成电路。

以下图所示的不可重复触发工作方式下的波形,来说明其工作过程。

不可重复触发工作方式下的波形首先,根据实际需要,利用运算放大器OP1组成传感信号预处理电路,将信号放大。

LP8072C RTF 红外感应电路 人体感应开关

LP8072C RTF 红外感应电路 人体感应开关
森川电子科技有限公司
ShenzhenSilvan Chip Electronics Tech.Co.,Ltd.
LP8072C 热释电红外控制电路
LP8072C(兼容:CS9803,WT8072)是一款热释电红外控制电路。它配以热释电红外传感器和少量外接元 器件构成被动式的热释电红外开关。大量应用于:人体感应照明控制、人体感应开关,人体感应控制器,马达和电 磁控制、防盗报警等领域
VDD=5V VDD=5V VDD=5V No Load OSC ON VDD=5V No Load OSC OFF
-
R=470K C=100pF
R=220K C=1000pF
最小值
4 3 1.6
650
350
1mA 2.5
16.6 4.7
典型值
5 3.1 2
700
400
3.5 19 5.7
最大值
5.5 3.4 2.5
单位
V V V
850
µA
450
µA
-
µA
4.5
µA
5
mA
15
mA
19.8~20.8
KHZ
6
KHZ
TEL:0755-88291843 88304213 ADD: 深圳市福田滨河路海滨广场福长阁 16 楼
Http://
E-mail: jja@
森川电子科技有限公司
ShenzhenSilvan Chip
LP8072C 应用电路: 1、 LP8072C 用于可控硅控制
Electronics
Tech.Co.,Ltd.
2、 LP8072C 用于继电器控制
TEL:0755-88291843 88304213 ADD: 深圳市福田滨河路海滨广场福长阁 16 楼

热释电红外传感器型号、引脚及工作参数应用电路图

热释电红外传感器型号、引脚及工作参数应用电路图

热释电红外传感器型号、引脚及工作参数应用电路图热释电红外传感器型号、引脚及工作参数模块图:用HN911L热释电传感器模块及NE555制作的人体感应继电器开关电路热释电红外传感器型号主要有P228、LHl958、LHI954、RE200B、KDS209、PIS209、LHI878、PD632等。

热释电红外传感器通常采用3引脚金属封装,各引脚分别为电源供电端(内部开关管D极,DRAIN)、信号输出端(内部开关管S极,SOURCE)、接地端(GROUND)。

热释电红外传感器的主要工作参数有工作电压(常用的热释电红外传感器工作电压范围为3~15V)、工作波长(通常为7.5~14 μ m)、源极电压(通常为0.4~1.1V,R=47kΩ)、输出信号电压(通常大于2.0V)等应用电路图1三、《热释电传感器检测电路》电路工作正常在你已经装好的《热释电传感器检测电路》,应能实现电路工作正常。

1.接上12V电源后,电容器C8两端电压为6V,LED2电源指示灯亮,电源电路工作正常。

2.手靠近远红外传感器PIR时,经一段时间后,报警发光二极管LED1由微亮转光亮,LS1慢慢变大声。

延时及检测电路工作正常。

3.手离开远红外传感器PIR时,发光二极管LED1延时亮1分钟,LS1也延时响1分钟。

延时电路工作正常。

4.手离开远红外传感器PIR时再开机或结束停电后来电时不应出现LED1亮和LS1响。

应用电路图2热释电人体感应开关电路(热释电红外探头选用LN074B型)应用电路图3人体感应电子自动门及报警两用电路本装置可自动控制单位大门的开与关,有人进出时门自动打开,进出过后门自动关闭。

夜晚大门停用后,本装置可转作报警器,一旦有人走近大门即产生报警,以告知门卫开小门放人进出。

图1是人体感应信号产生及放大电路。

其中RS是热释电远红外被动式传感器,A1、A2是两级放大器。

传感器检测到人体红外线后产生的感应信号很微弱,电路中设置了诸多旁路电容都是为了抑制干扰,避免误动作。

微波雷达感应开关和红外线感应开关差异对比

微波雷达感应开关和红外线感应开关差异对比

微波雷达感应开关和红外线感应开关差异对比
本文主要是关于微波雷达感应开关和红外线感应开关的相关介绍,并着重对微波雷达感应开关和红外线感应开关进行了详尽的对比区分。

微波雷达感应开关雷达感应开关,又称微波感应开关,是根据多普勒效应为基础,采用最先进的平面天线,可有效抑制高次谐波和其他杂波的干扰﹑灵敏度高﹑可靠性强﹑安全方便﹑智能节能,是楼宇智能化和物业管理现代化的首选产品。

微功耗﹑功能齐全﹑可以带各类灯具。

雷达感应开关,又称微波感应开关,是根据多普勒效应为基础,采用最先进的平面天线,可有效抑制高次谐波和其他杂波的干扰﹑灵敏度高﹑可靠性强﹑安全方便﹑智能节能,是楼宇智能化和物业管理现代化的首选产品。

微功耗﹑功能齐全﹑可以带各类灯具。

技术参数
负载类型:白炽灯,节能灯,LED光源等
负载功率:《200W
延时时间:18~25秒(可调)
感应距离:6~8米(可调)
感应角度:180*360度,前半球
注意事项
1.禁止带电安装操作,严禁负载短路。

2.禁止超荷载功率使用。

3.当墙壁厚度小于10厘米时,该开关有可能会隔墙感应。

4.在感应区域内,不要有影响其探测的障碍物或不停运动的物体。

5.不要以动荡不定的物体作为安装基面
功能与特点
1.智能感应:当有人进入本产品的探测范围,微波探测器工作点亮灯,当人离开探测范。

热释电红外传感器-热释电感应灯

热释电红外传感器-热释电感应灯

• 热探测器主要类型有热释电型,热敏电阻型,热电偶型与气体 型探测器。而热释电探测器在热探测器探测率最高,频率响应 最宽,所以这种探测器备受重视,发展很快

• (三)热释电红外探测器
• 一.热释电效应
• 一些陶瓷材料具有自发极化(如铁电晶体)地特征,且其自极化 地大小在温度有稍许变化时有很大地变化。在温度长时间恒 定时由自发极化产生地表面极化电荷数目一定,它吸附空气地 电荷达到衡,并与吸附地存在于空气地符号相反地电荷产生与 :若温度因吸收红外光而升高,则极化强度会减小,使单位面积 上极化电荷相应减少,释放一定量地吸附电荷;若与一个电阻 连成回路会形成电流,则电阻上可以产生一定地电压降,这种 因温度变化引起自发极化值变化地现象称为热释电效应
相互作用来改变电子地能量状态,引起各种电学现象,这种现 象称光子效应。利用光子效应制成地红外探测器,统称光子探 测器 • 光子探测器地主要特点是灵敏度高,响应速度快,具有较高地 响应频率,但探测波段较窄,一般需在低温下工作
二.热探测器
热探测器是利用红外辐射地热效应,探测器地敏感 元件吸收辐射能后引起温度升高,而使有关物理参 数发生相应变化,通过测量物理参数地变化,便可 确定探测器所吸收地红外辐射
• 体温度为三六℃~三七℃,其辐射地红外波长λm=二 九八九 /(三0九~三一0)≈九.六七~九.六四μm。可见,体辐射地红 外线最强地波长正好在滤光片地响应波长七.五~一四mm地 心处。故滤光窗能有效地让体辐射地红外线通过,而阻止太阳 光,灯光等可见光地红外线通过,免除干扰
• (四)菲涅尔透镜
• 菲涅尔透镜地作用有两个:一是聚焦作用,即将探测空间地红 外线有效地集到传感器上。不使用菲涅尔透镜时传感器地探 测半径不足二m,只有配合菲涅尔透镜使用才能发挥最大作用。 配上菲涅尔透镜时传感器地探测半径可达到一0m。第二个 作用是将探测区域内分为若干个明区与暗区,使入探测区域地 移动物体能以温度变化地形式在敏感元件上产生变化地热释 红外信号。

热释电人体红外传感器原理及应用

热释电人体红外传感器原理及应用

热释电红外传感器原理及应用(测控技术与仪器1002班,刘建军发)【摘要】:随着社会的发展,各种方便于生活的自动控制系统开始进入了人们的生活,以热释电红外传感器为核心的自动门系统就是其中之一。

热释电红外传感器是基于热电效应原理的热电型红外传感器。

其内部的热电元由高热电系数的铁钛酸铅汞陶瓷以及钽酸锂、硫酸三甘铁等配合虑光镜片窗口组成,其极化随温度的变化而变化。

热释电红外传感器由传感探测元、干涉滤光片和场效应管匹配器三部分组成。

设计时应将高热电材料制成一定厚度的薄片,并在它的两面镀上金属电极,然后加电对其进行极化,这样便制成了热释电探测元。

【关键词】:热释电、红外线、自动控制、自动门。

1热释电红外传感器原理1.1热释电红外传感器的原理特性热释电红外传感器和热电偶都是基于热电效应原理的热电型红外传感器。

不同的是热释电红外传感器的热电系数远远高于热电偶,其内部的热电元由高热电系数的铁钛酸铅汞陶瓷以及钽酸锂、硫酸三甘铁等配合滤光镜片窗口组成,其极化随温度的变化而变化。

为了抑制因自身温度变化而产生的干扰该传感器在工艺上将两个特征一致的热电元反向串联或接成差动平衡电路方式,因而能以非接触式检测出物体放出的红外线能量变化并将其转换为电信号输出。

热释电红外传感器在结构上引入场效应管的目的在于完成阻抗变换。

由于热电元输出的是电荷信号,并不能直接使用因而需要用电阻将其转换为电压形式该电阻阻抗高达104MΩ,故引入的N沟道结型场效应管应接成共漏形式即源极跟随器来完成阻抗变换。

热释电红外传感器由传感探测元、干涉滤光片和场效应管匹配器三部分组成。

设计时应将高热电材料制成一定厚度的薄片,并在它的两面镀上金属电极,然后加电对其进行极化,这样便制成了热释电探测元。

由于加电极化的电压是有极性的,因此极化后的探测元也是有正、负极性的。

1.2 被动式热释电红外传感器的工作原理与特性人体都有恒定的体温,一般在37度,所以会发出特定波长10UM左右的红外线,被动式红外探头就是靠探测人体发射的10UM左右的红外线而进行工作的。

一文读懂热释电传感器的原理与应用

一文读懂热释电传感器的原理与应用

一文读懂热释电传感器的原理与应用热释电红外传感器是一种非常有应用潜力的传感器。

它能检测人或某些动物发射的红外线并转换成电信号输出,是一种能检测人体发射的红外线的新型高灵敏度红外探测元件。

它能以非接触形式检测出人体辐射的红外线能量的变化,并将其转换成电压信号输出。

将输出的电压信号加以放大,便可驱动各种控制电路,如作电源开关控制、防盗防火报警等。

早在1938年,有人就提出利用热释电效应探测红外辐射,但并未受到重视。

直到六十年代,随着激光、红外技术的迅速发展,才又推动了对热释电效应的研究和对热释电晶体的应用开发。

热释电效应当一些晶体受热时,在晶体两端将会产生数量相等而符号相反的电荷,这种由于热变化产生的电极化现象,被称为热释电效应。

通常,晶体自发极化所产生的束缚电荷被来自空气中附着在晶体表面的自由电子所中和,其自发极化电矩不能表现出来。

当温度变化时,晶体结构中的正负电荷重心相对移位,自发极化发生变化,晶体表面就会产生电荷耗尽,而电荷耗尽情况正比于极化程度。

能产生热释电效应的晶体称之为热释电体或热释电元件。

热释电元件常用的材料有单晶(LiTaO3 等)、压电陶瓷(PZT等)及高分子薄膜(PVFZ等)。

热释电传感器利用的正是热释电效应,这是一种对温度敏感的传感器。

它由陶瓷氧化物或压电晶体元件组成,在元件两个表面做成电极,在传感器监测范围内温度有ΔT的变化时,热释电效应会在两个电极上会产生电荷ΔQ,即在两电极之间产生一微弱的电压ΔV。

由于它的输出阻抗极高,在传感器中有一个场效应管进行阻抗变换。

热释电效应所产生的电荷ΔQ 会被空气中的离子所结合而消失,即当环境温度稳定不变时,ΔT=0,则传感器无输出。

当人体进入检测区,因人体温度与环境温度有差别,产生ΔT,则有ΔT输出;若人体进入检测区后不动,则温度没有变化,传感器也没有输出了。

所以这种传感器检测人体或者动物的活动传感。

热释电红外线传感器结构普通热释电人体红外线传感器的外形如图所示,D脚和S脚分别为内部场效应管的漏极和源极的引出端,G脚为内部敏感元件的接地引出端。

红外感应开关的缺点

红外感应开关的缺点

红外感应开关的缺点:容易受各种热源、光源、射频辐射、热气流的干扰;被动红外穿透力差,人体的红外辐射容易被遮挡;环境温度和人体温度接近时,探测和灵敏度明显下降,有时造成短时失灵。

红外、声光控多功能开关可应用与家庭,如用在楼道,如行动不方便的人在家里睡觉时,因为多功能开关的红外感应有一个范围,所以当人躺下床时,红外没了感应就关闭。

当人睡醒,坐在床时,红外感应就触发,灯就可以亮起来。

在南方由于夏天室内气温高。

现在市场上只有单独的红外控制开关或是单独的声光控制开关,没有红外与声光控制相接和的多功能开关。

如果就只有红外控制,开关很容易受到干扰。

1.顶装红外感应开关应离地面不宜过高,最好2.5-3米左右。

墙装面板开关可以安装在原开关位置,直接替换。

2.远离暖气、空调, 冰箱,火炉等空气温度变化敏感的地方。

3.探测范围内不得有隔屏、家具、大型盆景或其他隔离物。

4.不要直对窗口,防止窗外的热气流扰动和人员走动会引起误报,5.不要安装门口、风道等有强气流活动的地方。

声光控延时开关价格便宜,控制灵活,距离远,但是必须发出声音,误动作多;红外感应开关,不用发出声响,安静高雅,但是价格稍高,距离近,人通过后灯灭不便重复启动,所以选用时要根据应用场所的具体情况进行选定。

应用与工业方面:用于动物园,在动物园的围墙上按上多功能开关,有人偷偷进入或有动物逃出动物园,管理人员可以知道情况。

红外感应开关是基于被动红外传感技术的自动控制开关,主要感应器件为人体热释电红外传感器。

人体体温一般在 37度,会发出波长10微米左右的红外线,而人体周围的温度一般低于37度,要大于人体红外辐射波长,热释电红外传感器就是探测区域内红外辐射的变化进行工作的。

热释电红外传感器内部包含两个互相串联或并联的热释电元。

热释电元对波长范围为 0 . 2 ~ 20 微米的红外辐射非常敏感,在结构上两个电元电极化方向相反,以抑制由于自身温度升高而产生的干扰。

由此,均匀的环境背景红外辐射对两个热释元件作用相同,释电效应抵消,传感器无信号输出;同样人体在感应范围内静止不动时,释电效应抵消后是固定值,传感器也没有信号输出;只有人体在感应范围内移动时,两个电元受到的红外辐射不同且不断变化,传感器才输出感应信号,经过电路放大处理,实现控制目的。

热释电红外感应控制照明灯开关课程设计报告

热释电红外感应控制照明灯开关课程设计报告

高频电子线路课程设计报告设计题目:热释电红外感应控制照明灯开关学院:信息工程学院专业:电子信息工程班级:姓名:学号:时间:2013.10.21至2013.10.24摘要随着科技的发展和人们对节能的越来越关注。

设计简单实用节能的照明灯开关电路就尤为重要,本课程设计采用常用的555电路,光敏电阻,热释电传感器,三极管和继电器组成。

能实现在晚上的时候,当人在开关一定范围内灯才会打开并且能延时一段时间的功能。

关键词:555电路;光敏电阻;热释电传感器;三极管;继电器。

目录1.设计任务与要求 (3)2.方案设计与原理 (4)3.单元电路设计与元器件介绍 (5)4.总原理图及元器件参数 (8)5.安装与调试 (9)6.实训总结 (10)7.教师评语 (11)1.设计任务与要求(1)设计目的通过设计与制作,将光敏电阻,,三极管,继电器及NE555芯片等知识点有机地,系统地联系起来,进一步加深学生对所学基本理论知识的理解与运用。

培养学生理论联系实际,动手制作,安装,焊接,调试电子产品及分析解决实际问题的综合技能。

(2)设计要求从节约用电的角度出发,照明灯在晚上有人的时候,照明灯自动打开,延时一段时间后自动熄灭。

要求采用所给元器件设计一个简单,易于操作且节约材料的电路图,并在万能板上手工焊出该电路。

2.方案设计与原理(1)方案设计框图(2)方案原理本方案通过光敏电阻的电阻变化来控制三极管的通断,从而控制NE555的电源通断。

通过电阻,电解电容和NE555实现延时功能。

通过红外线传感器来触发NE555。

通过继电器来实现低电压控制高电压,实现照明灯的亮灭。

光控,红外控电路 NE555 延时电路 继电器 灯3.单元电路设计与元器件介绍1.光控电路图中的光敏电阻在晚上的时候电阻变大,分得的电压变大,滑动变阻器分得的电压变小,三极管不导通,从而使NE555芯片4脚直接接电源,而当白天的时候则相反,三极管导通,4脚电压拉低。

PIR人体热释电红外报警开关

PIR人体热释电红外报警开关

PIR人体热释电红外报警开关红外报警开关采用国内外最流行的PIR人体热释电传感器作信号探测器,灵敏度高,探测距离可达10米以上,其俯视角可达86°,水平视角可达120°。

因它仅对人体释放的、特定波长的红外光最敏感,因而误动作极小。

当有人在其探测区域内以0.3~3Hz的频率活动时,它就能感生出微弱的电信号,经U-A、U-B两级放大后,从U-B⑦脚输出0.5~5.5V的强信号。

D1、D2、R10~R13及U-C组成双门限比较器,因PIR感生的信号电压可正可负,故U-B⑦脚输出的电压亦可正可负(对中心电压3V而言)。

当其输出的电压达到4.1V以上时,通过D1施加于U-C⑩脚的电压高于⑨脚的电压(3.3V),使U-C⑧脚输出高电位;而当U-B⑦脚输出的电位低于2V时,则U-C⑨脚的电压将通过D2下降至2.7V以下,其⑧脚也输出高电位。

平时无信号时,由于U-C⑨脚的电位(3.3V 高于⑩脚(2.7V),故⑧脚无输出。

当PIR接收到信号时,⑧脚就一定输出高电位,通过D3、R14给C8充电,使U-D{12}脚电位高于{13}脚,其{14}脚输出高电位触发双向可控硅导通,点亮电灯。

由于C8所储电能通过R15、VR2放电需时约2分钟,故在此2分钟内灯一直亮着。

当C8上的电压低于{13}脚电压(1V)时,{14}脚无输出,可控硅关闭,灯自动熄灭。

在夜间入眠或家中无人时,可将开关S闭合,一旦有小偷潜入探测区域内,在灯亮的同时会伴随着铃声大作,可以将小偷吓跑,起到防盗的作用。

光敏电阻cds及三极管V等组成光控电路,白天因光敏电阻的阻值很小 10kΩ以下),三极管V饱和导通,将U-C⑧脚钳位至0.3V左右,故无论有无感应信号,可控硅均不能导通,灯不能点亮;到了夜晚,因光敏电阻的阻值变大到几兆欧,三极管V导通截止,U-C⑧脚不再受其钳位,一旦PIR接收到信号,⑧脚就立即输出高电平,使可控硅导通,将灯点亮。

自动门的原理(热释电红外传感器)

自动门的原理(热释电红外传感器)

自动门的原理(热释电红外传感器)1 自动门原理在自动门领域,被动式人体热释电红外感应开关应用广泛,因其性能稳定,工作长期稳定可靠而受到用户的欢迎。

该开关主要由人体热释电红外传感器、信号处理电路、控制与执行电路、电源电路等组成。

热释电红外自动门主要由光学系统、热释电红外传感器、信号滤波放大、信号处理和自动门电路组成。

菲涅尔透镜可以将人体辐射的红外线聚焦在热释电红外探测器上,同时也产生交替的红外辐射高灵敏区和盲区,以适应热释电探测器要求信号不断变化的特点。

热释电红外传感器是报警器设计中的核心器件,它能将人体的红外信号转换成电信号进行信号处理。

信号处理主要是对传感器输出的微弱电信号进行放大、滤波、延时、比较,为报警功能的实现奠定基础。

2.自动门感应器原理在该探测技术中,所谓“被动”是指探测器本身不发出任何形式的能量,只是靠接收自然界能量或能量变化来完成探测目的。

被动红外自动门的特点是能够响应人体在探测区域内移动时所引起的红外辐射变化,并能使监控报警器产生报警信号,从而完成报警功能。

当人体辐射的红外线通过菲涅尔透镜被聚焦在热释电红外传感器的探测元上时,电路中的传感器将输出电压信号,然后使该信号先通过一个由C1、C2、R1、R2组成的带通滤波器,该滤波器的上限截止频率为16Hz,下限截止频率为0.16Hz。

由于热释电红外传感器输出的探测信号电压十分微弱(通常仅有1mV左右),而且是一个变化的信号,同时菲涅尔透镜的作用又使输出信号电压呈脉冲形式(脉冲电压的频率由被测物体的移动速度决定,通常为0.1~10Hz左右),所以应对热释红外传感器输出的电压信号进行放大。

本设计运用集成运算放大器LM324来进行两级放大,以使其获得足够的增益。

当传感器探测到人体辐射的红外线信号并经放大后送给窗口比较器时,若信号幅度超过窗口比较器的上下限,系统将输出高电平信号;无异常情况时则输出低电平信号。

在该比较器中,R9、R10、R11用做参考电压,两个运算放大器用做比较,两个二极管的主要作用是使输出更稳定。

热释电红外传感器说明

热释电红外传感器说明

热释电红外传感器说明热释电红外传感器,这名字听起来是不是挺高大上的?它就是一种能“感知”温度变化的小玩意儿。

它就像是那种“灵敏的探子”,只要有热量经过,它立马就能感应到,真的是太厉害了!想想,如果你家里有个热释电传感器,它就能帮你发现那些“潜伏者”,比如偷偷溜进你家的小猫咪,或者是你正在忙着做饭却忘了关的电炉。

它的原理其实很简单,热释电材料在受到温度变化时,会产生电信号,传递给其他设备。

简单说,它就是一个温度的“侦探”,随时待命,等着捕捉热量的“踪迹”。

这玩意儿广泛应用于各个领域,尤其是安全监控。

想象一下,家里装了这样一个传感器,当有人靠近的时候,它会发出警报,简直就像是家里的“守护神”。

它还能搭配摄像头,瞬间变身为“全能侦探”,让你再也不怕漏掉任何可疑的动静。

你要是晚上睡觉,突然听到一声“嘀嘀”,别紧张,可能是热释电传感器在向你报告:有人来了!这东西也很省电,长时间工作也不用担心它会“罢工”,真是个节能的小能手。

再说说它的应用场景吧,真的是五花八门。

从家居到商业,再到智能交通,几乎无处不在。

在商场里,很多时候你都不知道,其实你身边就有它的身影。

比如说,当你走进一家店里,门口的传感器就会感应到你,自动开门,像个热情的迎宾员。

这种科技感,真让人忍不住想多逛逛。

还有那种智能家居系统,靠着热释电传感器,你的灯可以实现自动开关,晚上起床的时候再也不用摸黑了,想想就觉得方便!热释电红外传感器的优点可真不少。

它的响应速度极快,瞬间就能捕捉到热量变化,简直不费吹灰之力。

它的安装也超级简单,没啥技术含量,几乎人人都能搞定。

只要把它装在一个合适的位置,就能开始“工作”了!这让不少人都爱上了这个小家伙,像是给家里增添了一个“聪明的小助手”。

也有人觉得它可能会误报,比如当空调突然开起来时,它也许会“以为”有个人在活动,结果发出警报,哈哈,这时候就得自认倒霉了。

不过,热释电红外传感器也有一些小缺点。

比如,价格有点小贵,尤其是高精度的产品。

红外热释电人体感应开关自启动故障维修过程

红外热释电人体感应开关自启动故障维修过程

近日在物业工作中到有很多红外热释电感应开关触发故障。

由于对此电路原理不熟,网上详细资料不好找。

维修时走了很多弯路。

通过几日的分析、测试终于有了眉目。

为使同行少走弯路特将分析、测试过程分享出来。

和大家共同学习探讨。

红外热释电人体感应开关型号不详。

故障现象:业主反映楼层走廊很多LED筒灯在没有人触发的情况下自动点亮。

下面来分析一下开关的工作原理:红外热释电感应开关,首先220V交流电源通过R1 C1R2和桥堆C2组成的降压、整流滤波电路,在C2上得到一定值的直流电压。

再经D1 1N14742A 12V 1W,和U1 7805 5V稳压器件分别得到12V 5V二个电压。

加到以BISS0001为核心的控制电路上。

那么红外传感控制电路又是如何工作的呢。

那就要着重说说PIR RE200B的结构和工作原理。

它的内部等效电路如下图它由滤光镜允许10um人体发出的红外线通过。

和一对红外光电转换器结型场效应管组成。

实测阻值,用胜利890C+数字万用表20M 档漏源极有4M左右电阻,正反相同。

在控制板加5V电压时源栅极有140mv脉冲电压。

源栅DC580mv.用示波器测得。

再说说BISS0001实测正常工作中的电压、和在线阻值:1脚0V 2脚4.8V 3脚2.17V 4脚2.17V 5脚4.57V 6脚5V 7脚0V 8脚2.26V 9脚2.4V 10脚4.12V 11脚5V 12脚0-4V 13脚1.2V 14脚0.6V 15脚0.6V 16脚0.23-0.32V电阻1脚0 2脚2.9M 3脚3.2M 4脚6.25M 5脚6.46M 7脚0 8脚0.45M 9脚2.18M 10脚1.82M 11脚0 12脚2.31M 13脚2.47M 14脚0.2M 15脚1.5M 16脚1.5M在实际维修中有一点很重要。

但一般维修员往往注意不到。

那就是菲涅尔透镜。

它有聚焦红外线作用还有滤除干扰作用。

下面是将示波器探针接在BISS0001 12脚测得波形图加了透镜的波形。

人体感应开关

人体感应开关

人体感应开关人体感应类开关英文名:PIRMotionSensorSwitches人体感应类开关又叫热释人体感应开关或红外智能开关。

它是基于红外线技术的自动掌控产品,当人进入感应范围时,专用传感器探测到人体红外光谱的变化,自动接通负载,人不离开感应范围,将持续接通;人离开后,延时自动关闭负载。

人体红外感应开关的重要器件为人体热释电红外传感器。

人体都有恒定的体温,一般在36——37度,所以会发出特定波长的红外线,被动式红外探头就是探测人体发射的红外线而进行工作的。

人体发射的9.5um红外线通过菲涅尔镜片加强聚集到红外感应源上,红外感应源通常采纳热释电元件,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,后续电路经检测处理后就能触发开关动作。

人不离开感应范围,开关将持续接通;人离开后或在感应区域内长时间无动作,开关将自动延时关闭负载。

目录应用场景分类型号进展演化应用场景人体感应类开关常应用于楼梯,走道,洗手间,电梯等很多一般公共生活场所。

当人体进入到开关感应范围时,开关微电脑系统能够感应到人体移动的红外热释变化,同时自动开启照明灯具,直至感应到人离开后并延时预先设定的时间再自动关闭。

为您在黑夜中“点”亮一盏灯:1.用于会议室、办公区,洗手间,地下室。

它可以做到人来灯开,人离灯灭,极大的避开了挥霍,为你节省能源,也为您省去忘掉关灯的苦痛。

2.用于消毒房。

人来,自动关掉消毒设备,人走,又自动开启设备。

为您的健康保驾护航。

3.用于酒店,宾馆等。

取代现有的插卡取电,还可以监控房间的动态。

人来,自动开启电源,人走,自动关闭总闸。

人性化十足。

4.用于卧房。

它可以渐渐的将灯调暗,而后关掉,也可以渐渐的将灯调亮。

5.用给空调。

当您晚上睡着后,或者白天出门,忘掉关空调,它会“监视”这一切,发个信号给您的空调,该休息了。

6.用于学校和小区走廊,车库。

它可以做到人来全亮,人走半亮,在保证安全的前提下,又极大节省能源。

人体感应开关

人体感应开关

人体感应开关人体感应开关产品简介感应开关是指人体红外智能感应开关,是一种当有人从红外感应探测区域经过而自动启动的开关。

人体红外感应开关的主要器件为人体热释电红外传感器。

人体热释电红外传感器:人体都有恒定的体温,一般在37度,所以会发出特定波长10UM左右的红外线,被动式红外探头就是探测人体发射的10UM左右的红外线而进行工作的。

全自动人体红外线感应开关适用范围本产品适用于走廊、楼道、仓库、车库、地下室、洗手间等场所的自动照明、抽风等用途。

真正体现楼宇智能化及物业管理的现代化。

人体感应开关功能特点:1、基于红外线技术的自动控制产品,当有人进入开关感应范围时,专用传感器探测到人体红外光谱的变化,开关自动接通负载。

人不离开且在活动,开关持续导通;人离开后,开关延时自动关闭负载,人到灯亮,人离灯熄,亲切方便,安全节能。

2、具有过零检测功能:无触点电子开关,延长负载使用寿命。

3、应用光敏控制,开关自动测光,光线强时不感应。

人体红外感应开关安装调试注意事项:1、因开关左右两侧比上下两侧的感应范围大,所以安装开关时,应使其正轴线与人的行走通道方向尽量相垂直,这样可以达到最佳感应效果。

2、安装好开关后加电,当环境光线充足时,灯泡将会闪三次,一分钟后初始化结束,开关进入监控状态,用物体遮住环境光线使开关感应工作,人不离开且在活动,开关将持续工作;人离开后,开关自动延时关闭负载。

3、安装好开关后加电,当环境光线不足时,开关直接进入监控状态,人不离开且在活动,开关将持续工作。

人体感应开关使用注意事项:1、安装时请勿带电操作,等安装好后再加电。

2、请勿超功率范围使用。

3、本开关适用于室内环境,请勿安装在户外恶劣环境下使用。

确定其温度分布图像,迅速检测出隐藏的温差。

人体感应开关优点:1、感应灵敏:准确鉴别生物体与非生物体的运动,使误动作率降到最低。

2、抗干扰强:受外界自然因素影响小,性能稳定可靠。

3、安全实用:产品内部使用过零通断技术,无触点开关,不产生火花,不干扰其他电器,自身功耗小,本身使用寿命长且能延长负载使用寿命。

红外线感应开关原理

红外线感应开关原理

红外线感应开关,顾名思义就是利用红外线感应功能来进行控制开关,通过感应外界所散发的热量来进行日常工作。

红外线感应开关它最主要的器件就是热释电红外传感器。

人体它是有一定的温度的,一般保持在36-37度,并且它是会发出特定的波长的红外线,而我们的红外线感应开关就是利用了这个原理。

当它感应到了人体的波长,它表面的温度就会发生变化从而导致电荷平衡,并且还会释放电荷触动开关。

让人体离开了一段距离后,它感受不到波长温度就会随之下降从而关闭开关。

红外线感应开关,它主要应用于家庭以及防盗报警用品的使用。

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被动式人体热释电红外线感应开关基本知识
2008年11月14日星期五09:23
1、人体热释电红外线传感器的工作原理及特性
普通人体会发射10um左右的特定波长红外线,用专门设计的传感器就可以针对性的检测这种红外线的存在与否,当人体红外线照射到传感器上后,因热释电效应将向外释放电荷,后续电路经检测处理后就能产生控制信号。

这种专门设计的探头只对波长为10μm左右的红外辐射敏感,所以除人体以外的其他物体不会引发探头动作。

探头内包含两个互相串联或并联的热释电元,而且制成的两个电极化方向正好相反,环境背景辐射对两个热释元件几乎具有相同的作用,使其产生释电效应相互抵消,于是探测器无信号输出。

一旦人侵入探测区域内,人体红外辐射通过部分镜面聚焦,并被热释电元接收,但是两片热释电元接收到的热量不同,热释电也不同,不能抵消,于是输出检测信号。

为了增强敏感性并降低白光干扰,通常在探头的辐射照面覆盖有特殊的菲泥尔滤光透镜,菲泥尔滤光片根据性能要求不同,具有不同的焦距(感应距离),从而产生不同的监控视场,视场越多,控制越严密。

传感器的光谱范围为1~10μm,中心为6μm,均处于红外波段,是由装在TO-5型金属外壳的硅窗的光学特性所决定。

热释电红外传感器不但适用于防盗报警场所,亦适于对人体伤害极为严重的高压电及X射线、γ射线工业无损检测。

2、人体热释电红外线传感器的特点:
人体红外线传感器的功耗很小,能长期可靠工作。

同时由于其不发射任何类型的
辐射信号,不易被常规手段侦测到,所以在安全监控领域得到大量使用。

人体红外线传感器容易受各种热源、光源、射频辐射的干扰,其穿透力也较差,人体的红外辐射容易被各种物体遮挡,并且当环境温度和人体温度接近时,探测灵敏度会明显下降,严重时还会造成探测失效,因此在设计及安装使用时应注意上述问题。

红外线热释电传感器对人体的敏感程度还和人的运动方向关系很大。

红外线热释电传感器对于径向移动反应最不敏感, 而对于横切方向 (即与半径垂直的方向)移动则最为敏感,在现场选择合适的安装位置是避免红外探头误报、求得最佳检测灵敏度极为重要的一环。

3、检测信号处理电路
当人体进入传感器监测的范围内时,传感器将输出一个有效的检测信号,此信号经检测信号处理电路进行放大、滤波、比较后输出一个电压去驱动控制电路,以此完成侦测过程。

完成检测信号的处理工作,可以使用专用的集成电路,如HT7610、PT8A2620等,也可以采用LM324等普通运算放大器来实现,这样可使整机成本得到降低。

4、控制及执行电路
在照明领域中,我们通常希望传感器侦测到人体活动后能开启一个照明灯具,依据负载类型的不同、产品成本的考虑等因素,可以选择双向可控硅或继电器等器件来作为控制及执行电路。

通常,当我们需要点亮一个如白炽灯类的负载时,使用双向可控硅是比较常用的方法;若驱动的是非阻性的负载时,则常常使用继电器作为执行器件。

至于在安全监控领域应用时,通常是将控制电压通过有线或无线的方式去驱动指示灯、迅响器或其他受控电路。

5、电源电路
由于人体红外线传感器及后级电路的功耗很小,在产品设计中通常使用电容降压式的电源电路。

当产品用于安全监控领域时,通常会使用电池供电,这种情况下,必须设计有电池欠压指示电路。

6、人体热释电红外线感应开关的安装要求
人体红外线热释电传感器的误报率与安装的位置和方式有极大的关系,正确的安装应满足下列条件:
a.感器开关应离地面2.0-2.4米。

b.传感器远离空调,、冰箱、火炉等易造成空气温度变化的物体。

c.感器开关探测范围内不得有隔屏、家具、大型盆景或其他隔离物。

d.感器开关不要安装在有强气流活动的地方。

M7616数据手册/datasheet/87/M7616_ETC_184157.pdf
基于LM324的被动式人体红外线感应开关电路图
红外报警开关采用国内外最流行的PIR人体热释电传感器作信号探测器,灵敏度高,探测距离可达10米以上,其俯视角可达86°,水平视角可达120°。

因它仅对人体释放的、特定波长的红外光最敏感,因而误动作极小。

当有人在其探测区域内以0.3~3Hz的频率活动时,PIR探头就能感生出微弱的电信号,经U1-1、U1-2两级放大后,从U1(7)脚输出0.5~5.5V 的强信号。

D4、D5、R12~R15及U1-3组成双门限比较器,因PIR感生的信号电压可正可负,故U1(7)脚输出的电压亦可正可负(对中心电压3V而言)。

当其输出的电压达到4.1V以上时,通过D4施加于U1(10)脚的电压高于(9)脚的电压(3.3V),使U1(8)脚输出高电位;而当U1(7)脚输出的电位低于2V时,则U1(9)脚的电压将通过D2下降至2.7V以下,U1(8)脚也输出高电位。

平时无信号时,由于U1(9)脚的电位3.3V高于(10)脚(2.7V),故(8)脚无输出。

当PIR接收到信号时,(8)脚就一定输出高电位,通过D6、R17给C9充电,使U1(12)脚电位高于(13)脚,其(14)脚输出高电位触发双向可控硅导通,点亮电灯。

由于C8所储电能通过R19、RW2放电需时约2分钟,故在此2分钟内灯一直亮着。

当C9上的电压低于(13)脚电压(1V)时,(14)脚无输出,可控硅关闭,灯自动熄灭。

光敏电阻CDS及三极管Q1等组成光控电路,白天因光敏电阻的阻值很小(10KΩ以下),三极管Q1饱和导通,将U1(8)脚钳位至0.3V左右,故无论有无感应信号,可控硅均不能导通,灯不能点亮;到了夜晚,因光敏电阻的阻值变大到几兆欧,三极管Q1截止,U1(8)脚不再受其钳位,一旦
PIR接收到信号,(8)脚就立即输出高电平,使可控硅导通,将灯点亮。

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